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CAS NO: 100669-96-3 Polvo de electrolito de bis (fluorosulfonil) imida / NaFSI de sodio

CAS NO: 100669-96-3 Polvo de electrolito de bis (fluorosulfonil) imida / NaFSI de sodio

CAS NO: 100669-96-3 NAFSL / Bis (fluorosulfonil) imida de sodio
Fórmula molecular:F2NNaO4S2
Peso molecular: 203,12
Características clave:NAFSL Para uso en electrolitos de baterías-de iones de sodio, baterías de iones-de litio y baterías de estado-sólido.
Envíeconsulta
Descripción
Parámetros técnicos

Especificación de producto

 

Nombre del producto

NaFSI/Bis(fluorosulfonil)imida de sodio

NÚMERO CAS

100669-96-3

NÚMERO DE ARTÍCULO

M100669963

Punto de fusión

109-114 grados

Densidad

2,4g/cm3

Paquete

100g/1kg/25kg/200kg

Entrega

2-3 días

Almacenamiento

15-25 grados

MSDS/COA

conéctenos

 

product-443-443

Preguntas frecuentes

 

¿Cómo mejora el NaFSI (CAS: 100669-96-3) la conductividad iónica del electrolito sólido en todas las-baterías de iones de sodio de estado sólido?

A partir de los tres aspectos clave de la conducción iónica - "concentración de portador, canal de transporte y resistencia de la interfaz", aprovechando su alta propiedad de disociación para aumentar el Na⁺ libre, a través de los efectos espaciales y de coordinación de los aniones para optimizar la microestructura del electrolito y construir canales de transporte continuo, modificando la interfaz para eliminar las barreras para la transmisión de iones y mejorando simultáneamente el número de migración de Na⁺, logrando en última instancia una reducción dual en la resistencia de conducción iónica de fase e interfaz del electrolito en estado sólido-. Este es un modificador eficiente y un componente de sal conductor central para el electrolito en estado sólido-de todas las baterías de iones de sodio-en estado-sólido-en estado sólido.

NaFSI (CAS: 100669-96-3), como componente conductor de líquido iónico, ¿qué mejoras de rendimiento puede aportar a los supercondensadores?

La mejora del rendimiento aportada por los supercondensadores es integral y colaborativa. El núcleo se basa en su alta disociación, alta estabilidad, estructura iónica única y forma un rendimiento complementario con los líquidos iónicos: no solo resuelve los problemas inherentes de baja conductividad del líquido iónico, alta impedancia de interfaz y bajo rendimiento a baja-temperatura, sino que también conserva y mejora las ventajas de los líquidos iónicos, como una amplia ventana electroquímica, alta estabilidad térmica y alta seguridad. En última instancia, logra mejoras integrales en el rendimiento, el ciclo de vida, la densidad de energía, el rango de temperatura de funcionamiento y la seguridad de los supercondensadores, lo que lo convierte en el componente conductor preferido para preparar supercondensadores de alto-rendimiento, larga-vida útil y amplio-rango de temperatura-y adecuado para aplicaciones de alto-extremo, como nueva energía, redes eléctricas y aeroespacial.

¿Rendimiento principal y ventajas de NaFSI (CAS: 100669-96-3)?

1. Alta conductividad iónica
2. Excelente estabilidad térmica
3. Fuerte estabilidad electroquímica
4. Efecto de optimización de la interfaz
5. Baja corrosividad

NaFSI (CAS: 100669-96-3): ¿Cuál es el principal mecanismo de acción de este producto como agente antiestático?

Los agentes iónicos anti-estáticos logran propiedades anti-estáticas al proporcionar iones libres a través de una alta disociación, estableciendo así una ruta conductora de iones-continua. Poseen tanto el efecto antiestático-duradero-del tipo de adición interna como la característica de inicio rápido del tipo de migración superficial. Eliminan la acumulación de electricidad estática en la superficie del material desde dos aspectos: "suprimiendo la generación de carga y acelerando la disipación de carga".

¿La pureza del NaFSI (CAS: 100669-96-3) disminuye con el tiempo durante el almacenamiento?

En condiciones de almacenamiento selladas estándar, la pureza casi no muestra una disminución significativa y tiene una estabilidad excelente; sin embargo, bajo condiciones de almacenamiento inadecuadas, como absorción de humedad, contacto con aire/impurezas, altas temperaturas, etc., la pureza disminuirá lentamente con el tiempo. La hidrólisis es la vía de degradación principal, acompañada de una descomposición térmica menor y reacciones secundarias inducidas por impurezas, y los productos de degradación desencadenarán aún más una reacción en cadena, exacerbando la pérdida de pureza del producto.

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